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產品名稱↟↟│✘:MOOGD631伺服閥力矩馬達的原理

產品型號↟↟│✘:

產品報價↟↟│✘:17

產品特點↟↟│✘:MOOGD631伺服閥力矩馬達的原理
*磁鐵的初始勵磁將導磁體磁化╃·,一個為N極╃·,另一個為S極◕│╃✘。當輸入端無訊號電流時╃·,銜鐵在上下導磁體的中間位置╃·,由於力矩馬達結構是對稱的╃·,*磁鐵在工作氣隙中所產生的極化磁通是一樣的╃·,使銜鐵兩端所受的電磁吸力相同╃·,力矩馬達無轉矩輸出◕│╃✘。當有訊號電流時╃·,控制線圈產生控制磁通╃·,其大小與方向由訊號電流決定◕│╃✘。

MOOGD631伺服閥力矩馬達的原理的詳細資料↟↟│✘:

MOOGD631伺服閥力矩馬達的原理
*磁鐵的初始勵磁將導磁體磁化╃·,一個為N極╃·,另一個為S極◕│╃✘。當輸入端無訊號電流時╃·,銜鐵在上下導磁體的中間位置╃·,由於力矩馬達結構是對稱的╃·,*磁鐵在工作氣隙中所產生的極化磁通是一樣的╃·,使銜鐵兩端所受的電磁吸力相同╃·,力矩馬達無轉矩輸出◕│╃✘。當有訊號電流時╃·,控制線圈產生控制磁通╃·,其大小與方向由訊號電流決定◕│╃✘。

D631伺服閥力矩馬達的原理如下↟↟│✘:
    如圖4所示╃·,圖中有兩個控制線圈◕│╃✘。力矩馬達的輸入量為控制線圈中的訊號電流╃·,輸出量是銜鐵的轉角或與銜鐵相連的擋板位移◕│╃✘。力矩馬達的兩個控制線圈可以互相串聯·│◕、並聯╃·,由直流放大器供電◕│╃✘。
    *磁鐵的初始勵磁將導磁體磁化╃·,一個為N極╃·,另一個為S極◕│╃✘。當輸入端無訊號電流時╃·,銜鐵在上下導磁體的中間位置╃·,由於力矩馬達結構是對稱的╃·,*磁鐵在工作氣隙中所產生的極化磁通是一樣的╃·,使銜鐵兩端所受的電磁吸力相同╃·,力矩馬達無轉矩輸出◕│╃✘。當有訊號電流時╃·,控制線圈產生控制磁通╃·,其大小與方向由訊號電流決定◕│╃✘。zui終╃·,在合成磁通的作用下╃·,銜鐵繞導杆產生一定方向和角度的偏轉╃·,當各轉矩平衡時╃·,銜鐵停止轉動◕│╃✘。如果訊號電流反向╃·,則電磁轉矩也反向◕│╃✘。由上述原理可知╃·,力矩馬達產生的電磁轉矩╃·,其大小與訊號電流大小成比例╃·,其方向也由訊號電流的方向決定◕│╃✘。
    動鐵式力矩馬達單位體積輸出力矩較大╃·,故尺寸小╃·,慣量小◕│╃✘。但結構複雜╃·,造價較高◕│╃✘。早期力矩馬達為溼式╃·,現在為乾式◕│╃✘。力矩馬達一般配用噴嘴擋板閥和射流管式或偏板射流放大器式閥◕│╃✘。

MOOGD631伺服閥力矩馬達的原理
 
伺服閥的工作過程↟↟│✘:
    壓力油從P口進入╃·,分別經過兩個節流孔進入閥芯兩端的油腔╃·,然後再從兩個噴嘴與擋板中間的縫隙排出◕│╃✘。當沒有控制電流輸入時╃·,擋板處於兩個噴嘴的中間位置◕│╃✘。閥芯兩端容腔中的油壓相等╃·,閥芯處於中間平衡位置╃·,兩負載腔中油壓相等╃·,無油液流動╃·,執行機構處於停止位置◕│╃✘。
    當輸入某一極性的控制電流訊號時╃·,銜鐵連同擋板一起偏轉角度╃·,例如作逆時針方向偏轉╃·,如圖5a所示◕│╃✘。這時╃·,右邊噴嘴與擋板之間的間隙減小╃·,液流阻力增加╃·,閥芯右端容腔的壓力增大;相反╃·,由於左邊噴嘴與擋板間的間隙增大╃·,液流阻力減小╃·,閥芯左端容腔的壓力降低◕│╃✘。在兩端油壓差的作用下╃·,閥芯左移╃·,並帶動反饋杆下端的小球左移◕│╃✘。反饋杆本身的變形使擋板的偏移量減小╃·,從而使閥芯兩端的油壓差也相應減小╃·,直至擋板恢復到接近於中位時╃·,閥芯移動到所受的液流力與導杆和彈性座圈的反作用力相平衡時為止(圖5b所示)◕│╃✘。當四邊滑閥向左偏離中間位置時╃·,左邊的閥口被開啟╃·,壓力油液從P口流向A口;同時╃·,執行機構另一端的回油經B口及排油口T排回油箱◕│╃✘。

MOOGD631伺服閥力矩馬達的原理

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